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Philippe POUPEAU
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- Version courante de déc. 1999 par Jean HERTZ
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13. Alliages binaires contenant ou Li, ou Mg, ou Mn
13.1 Li-Mg (lithium-magnésium – figure 82)
Ce diagramme est mal connu dans la moitié riche en lithium (à 30 atomes % de magnésium, la précision n’est que ± 30 ˚C).
Le paramètre de la phase (Li) présente un minimum très accusé à 50 atomes %, qui serait dû à un effet de zone de Brillouin.
Le lithium subit une transformation martensitique dont le point Ms passe de – 195 ˚C pour le lithium pur à − 140 ˚C pour 12 atomes % de magnésium.
Il y a peut-être une phase ordonnée.
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Structures des phases
13.2 Mg-Th (magnésium-thorium – figure 83)
Seule, la région riche en magnésium de ce diagramme est relativement précise. En effet, la température de formation péritectique du composé Mg2Th et celle de sa transformation allotropique sont mal connues. De plus, la formation du composé Mg23Th6 résulte d’une réaction péritectique à 772 ˚C, mais l’hypothèse de sa formation par une réaction péritectoïde entre (Mg) et Mg2Th a été aussi avancée. Une phase métastable Mg3Th a été découverte.
Les valeurs proposées pour la solubilité du thorium dans le magnésium sont assez dispersées, car l’équilibre n’est atteint qu’après des temps de maintien très longs à température. La solubilité maximale à la température du palier eutectique est de 4,7 % en masse (0,52 atome %) de thorium, et serait de 0,5 % en masse (0,05 atome %) de thorium à 300 ˚C. La solubilité du magnésium dans le thorium est très faible.
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Structures des phases
(Mg) :h. c.
Mg23Th6 :c. f. c. (type Mn23Th6)
Mg2Th basse température :h. (type Ni2Mg)
haute température :c. f. c. (type Cu2Mg)
α :c. f. c.
β :c. c.
13.3 Mg-Zn...
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